【摘 要】
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随着科学技术的进步和社会的发展,人类对能源的需求日渐提高,石化能源枯竭和环境恶化驱动人们不断探索新型可再生清洁能源。醇类燃料与其它燃料相比,辛烷值较高,且可实现洁净燃烧,在交通行业领域的应用逐渐扩大。其中,正丁醇凭借其优良的性能获得了广大研究者的关注。本文利用化学动力学的研究方法,对正丁醇和正庚烷(1:1)的中低温(800-1100K)氧化燃烧进行了研究,建立了正丁醇-正庚烷在中低温时的简化机理,
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随着科学技术的进步和社会的发展,人类对能源的需求日渐提高,石化能源枯竭和环境恶化驱动人们不断探索新型可再生清洁能源。醇类燃料与其它燃料相比,辛烷值较高,且可实现洁净燃烧,在交通行业领域的应用逐渐扩大。其中,正丁醇凭借其优良的性能获得了广大研究者的关注。本文利用化学动力学的研究方法,对正丁醇和正庚烷(1:1)的中低温(800-1100K)氧化燃烧进行了研究,建立了正丁醇-正庚烷在中低温时的简化机理,其简化机理可以更好地从微观上理解其燃烧过程。本文利用CHEMKIN软件,利用化学动力学的方法对正丁醇和正庚烷详细机理分别进行简化,并对正丁醇和正庚烷的简化机理进行滞燃期和层流燃烧速度验证。在建立正丁醇的简化机理的过程中研究发现,在不同的当量比和不同的压力下,C4H8OH同分异构体中重要的组分是C4H8OH-1和C4H8OH-3。在此基础上,建立了一个包含174个组分889个反应式的正丁醇-正庚烷简化机理。射流搅拌反应器(Jet-Stirred Reactors,JSR)是用来进行燃烧研究的一种反应器。本文以射流搅拌反应器和气质联用仪(Gas Chromatography-Mass Spectrometry,GC-MS)为主建立中低温氧化试验台,对正丁醇-正庚烷的燃烧进行研究。本文主要在大气压力为1atm、温度为800-1100K条件下进行四个不同当量比(0.3、0.5、1和2)的试验,共测出14种重要物质浓度,并与正丁醇-正庚烷简化机理在CHEMKIN软件中的理想反应搅拌器的模拟结果进行对比。对比模拟结果和试验结果可以看出,随着当量比的增加,正丁醇-正庚烷的反应开始温度和反应结束时的温度逐渐增加,说明当量比的变化对反应有着较大的影响。模拟结果和试验结果一致性较好,说明本文创建的正丁醇-正庚烷简化机理可以预测试验结果。
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